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51.
52.
分别采用水热法和化学气相沉积(CVD)法,制备两种同粒径(约360 nm)的碳微球(CMSs),对CVD法制备的CMSs(CCMSs)用混酸溶液(浓硫酸:浓硝酸=3:1)进行酸化处理,在其表面引入含氧官能团,而水热法制备的CMSs(HCMSs)不作处理;然后在N,N′-二环己基碳二亚胺的作用下,用1,6-己二胺分别修饰两种CMSs。通过场发射扫描电子显微镜和傅里叶红外光谱仪对产物的形貌和结构进行表征分析,采用热重分析仪和电化学工作站对产物的热稳定性和能级结构进行表征分析,并用荧光分析仪对产物的光学性能进行表征分析。结果表明:两种CMSs都满足作为聚合物太阳能电池受体材料的能级要求,且胺化修饰可以提高CMSs的LUMO能级;HCMSs在形貌、溶剂中的分散性以及热稳定性等方面都优于CCMSs,比CCMSs更适合作聚合物太阳能电池的受体材料。  相似文献   
53.
本文介绍了以石膏(CaSO_4·2H_2O)为主要试剂,使其与卤水中的硫酸的形成复盐沉淀从卤水中分离出硫酸钠的实验研究。研究了石膏添加量、反应时间、添加剂等对卤水除硫(Na_2SO_4)效果的影响。考察了从复盐沉淀中分离硫酸钠的效果。  相似文献   
54.
利用喷雾干燥法将铬鞣废弃物脱铬制备明胶粉,通过扫描电镜、热台偏光显微镜观察了明胶粉的微观形貌以及耐干热性能,并探讨了明胶粉冻力、黏度以及表面张力的变化。结果表明脱铬明胶粉在外观上具有很好的色泽,并具有较高的耐干热性能;脱铬明胶粉的冻力和黏度偏低,但随受热温度的增加变化趋势不大,表现出一定的湿热稳定性;脱铬明胶粉的表面张力较低,具有更好的表面活性。  相似文献   
55.
以脱油沥青(DOA)为碳源,二茂铁和两性共聚物P123(P123)分别为催化剂和表面活性剂,在甲苯溶剂中于450℃下反应4h,合成碳包覆纳米金属颗粒(CEMNPs)。用场发射扫描电镜、高分辨透射电镜和X射线衍射对所得产物进行了表征和分析。结果表明:合成了具有核壳结构的碳包覆纳米Fe3O4颗粒,其直径分布在100~300nm之间。研究机理表明产物是在二茂铁的催化作用及表面活性剂P123的组装作用下形成的。  相似文献   
56.
以分子量为600、400和200的聚乙二醇(PEG)为介质电弧放电法制备了洋葱状富勒烯(OLFs);利用空气氧化法于450℃条件下对产物进行了提纯,并用含氧射频等离子体对纯化后的OLFs进行了表面氧化修饰;用场发射扫描电镜、高分辨透射电镜、X射线衍射和傅立叶变换红外光谱对所得产物进行了表征和分析。结果表明:在PEG200中放电制得的OLFs粒径均匀,石墨化程度较高;空气氧化法能提高OLFs产物的纯度;当氧气含量为20%时,表面氧化修饰效果明显。  相似文献   
57.
碳点(Carbon dots,CDs)具有制备简单、来源广泛、毒性低和光学性能优异等特性,可作为发光材料应用于固态照明器件中.基于CDs荧光薄膜的制备及实现其白光发射的方式不同,使其白光荧光薄膜的性能各异.首先,介绍了CDs的光致发光机制;其次,根据CDs荧光薄膜的形成方式归纳为CDs/聚合物荧光薄膜和CDs自组装荧光...  相似文献   
58.
碳微球(CMSs)是非常重要的碳功能材料之一,具有独特的结构和优异的物化性能,是材料科学领域的一个研究热点.用正硅酸乙酯作为前驱体对碳微球进行表面改性,利用改性后CMSs表面的羟基官能团与硅烷偶联剂KH-570进行反应,制备硅烷化修饰的CMSs,以期进一步合成温敏性聚合物.用扫描电子显微镜、红外光谱仪和热重分析仪对样品形貌和结构进行了表征.结果表明,硅烷化后的CMSs表面已接枝上双键,为CMSs的进一步功能化奠定了基础.  相似文献   
59.
以液体苯(C6H6)为放电介质,石墨做电极,成功地制备了洋葱状富勒烯(Onion-like Fullerenes,OLFs)。重点考察了电流对OLFs产量的影响,利用高分辨透射电镜(HRTEM)和X-射线衍射(XRD)对所得产物进行了表征。结果表明:电流大小是影响OLFs产量的主要因素,所制OLFs直径分布可控制在10nm~30nm范围内。  相似文献   
60.
以土豆淀粉为碳源,采用简单、环保的微波辅助水热法合成荧光碳点(CDs)。通过实验参数优化,合成CDs的最优反应时间、反应温度和淀粉溶液浓度分别为30 min、220℃和1 mg/mL。为了提高CDs的荧光量子产率,在以上最优反应条件下,通过加入氮掺杂剂乙二胺合成氮掺杂碳点(N-CDs),其荧光量子产率(QY)比CDs的QY提高将近一倍。CDs与N-CDs均具有良好的水溶性和热稳定性,其溶液在紫外灯照射下均发出蓝色荧光,并且N-CDs的荧光强度明显高于CDs。再将CDs/淀粉复合物和N-CDs作为荧光粉,与紫外芯片结合得到白光发光二极管器件,器件分别发出黄白光和白光,色坐标分别为(0.38,0.45)和(0.33,0.35)。淀粉基碳点荧光粉在光电器件领域表现出很大的潜力。  相似文献   
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